Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 60793-1-49-2014; Страница 4

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ ISO 592-2014 Масла эфирные. Метод определения угла вращения плоскости поляризации света (Настоящий стандарт устанавливает метод определения угла вращения плоскости поляризации света в эфирных маслах. При работе с твердыми маслами, частично твердыми маслами, а также вязкими при комнатной температуре или значительно окрашенными маслами испытание проводят с раствором масла) ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1121-2014 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1121. Прикладной модуль. Обозначение документов и их версий (Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Обозначение документов и их версий». В область применения настоящего стандарта входят:. - обозначение документа;. - обозначение версии документа) ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия (Настоящий стандарт распространяется на природные горючие газы, поставляемые в системы газораспределения и используемые в качестве сырья и топлива промышленного и коммунально-бытового назначения)
Страница 4
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 60793-1-49—2014
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы ЙС Т А Н Д А Р ТР О С С И Й С К О ЙФ Е Д Е Р А Ц И И
ВОЛОКНА ОПТИЧЕСКИЕ
Ч а с т ь 1-49
Методы измерений и проведение испытаний.
Дифференциальная задержка мод
Optical fibres. Part 1-49. Measurement methods and test procedures.
Differential mode delay
Дата введения — 201601—01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется только на многомодовые градиентные волокна (далее
волокна) со стеклянной сердцевиной (категория А1). Данный метод испытания обычно используют в
производственных и исследовательских помещениях, применение его в полевых условиях затрудни
тельно.
В настоящем стандарте описан метод получения характеристик модовой структуры градиентно
го многомодового волокна. Данная информация полезна для оценки характеристик полосы пропуска
ния волокна, особенно в случае волокон, предназначенных для применения при разных условиях
возбуждения, например производимых нормированными лазерными передатчиками.
При данном методе свет на выходе волокна, которое является одномодовым, с длиной волны,
на которой проводят испытание, возбуждает испытуемое волокно. Измерительное пятно сканируют
через торцевую поверхность испытуемого волокна и задержку оптического импульса определяют
для заданных положений смещения.
От одних и тех же данных могут быть получены два результата. Во-первых, может быть опреде
лена разница во времени задержки оптического импульса между самой быстрой и самой медленной
модовыми группами испытуемого волокна. Лицо, проводящее измерение, указывает верхнюю и ниж
нюю границы положений радиальных сдвигов в пределах, в которых измерительное волокно сканиру
ется с целью определения желаемых границ модальной структуры. Данные дифференциальной за
держки мод (DMD) затем сравнивают со значениями DMD. указанными в технических условиях,
кото рые были определены путем моделирования и проведения экспериментов с целью соответствия
ми нимальному значению эффективной модовой ширины полосы пропускания (ЕМВ) для диапазона
пе редатчиков. Во-вторых, формы оптических импульсов могут объединяться с использованием
специ альных весовых коэффициентов для определения расчетного значения эффективной модовой
шири ны полосы пропускания (ЕМВс). и, путем расчета последовательности значений ЕМВс разными
набо рами весовых коэффициентов в соответствии с диапазоном передатчиков, может быть
рассчитано минимальное значение ЕМВс.
Данное испытание позволяет оценить результаты взаимовлияний между модовой структурой
волокна и модовыми характеристиками источника, за исключением взаимосвязей между спектраль
ными характеристиками источника и хроматической дисперсией волокна. Добавление влияния хрома
тической дисперсии и ширины спектра источника приведет к уменьшению общей ширины полосы
пропускания, но для этого проводят отдельные расчеты для большинства моделей передачи сигнала. В
данном испытании влияние ненулевой ширины спектра минимизировано, но любой остаточный
эффект приводит к увеличению значения DMD и уменьшению значения ЕМВс.
Издание официальное
1